CN106162519B - 移动终端信息发送方法及发送装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种移动终端信息发送方法及发送装置。所述方法包括:确定所述移动终端的上行发射功率;响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。本申请实施例的方法及装置根据移动终端上行发射功率触发测量数据的转发,从而有助于减少不必要的转发造成的信令开销和延迟,提高转发效率。
Description
技术领域
本申请实施例涉及车联网技术领域,尤其涉及一种移动终端信息发送方法及发送装置。
背景技术
随着移动设备相关技术的高速发展,人们在日常生活中对移动设备的需求越来越多,移动设备的应用场景也越来越复杂,随之而来的,与移动终端的运动相关的测量数据(例如,移动速度、位置、方向等等)能够为用户提供更多的便利。例如,在车载使用场景中,移动终端(车辆本身或车载的其他移动设备(本文统称为移动终端))能够通过车与车通信(V2V)将车辆的测量数据分享给其他车辆,包括速度、位置、驾驶方向、刹车等数据,以为用户提供更安全便利行驶的数据依据。
V2V通信需要一个无线网络,通常使用的是专用短程通信(DSRC)技术,DSRC是类WiFi网络,理论的覆盖范围最高达300米,但实际上会更短。可通过各移动终端作为转发节点来扩展车载移动终端的传输范围,但仍需要相对较多次数的转发才能实现较大的传输范围,一旦有情况发生,用户的处理时间有限。可使用传输范围相对较大的蜂窝技术来辅助V2V通信,例如,蜂窝网络系统(例如,长期演进(LTE)网络系统)中端到端(Device-to-Device,D2D)通信技术。在蜂窝技术的辅助下,增加车载移动终端的传输范围的同时还能相对减少转发次数,但是,不论使用DSRC技术还是使用蜂窝技术来转发,若每个移动终端都作为转发节点,每次转发都会增加大量的信令开销和延迟,因此,亟待一种更有效的转发方案。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例的目的在于提供一种有助于有效的转发的移动终端信息发送方案。
为实现上述目的,本申请实施例的第一方面提供了一种移动终端信息发送方法,包括:
确定所述移动终端的上行发射功率;
响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求;
所述方法还包括:
响应于接收到对所述转发请求的响应,发送所述测量数据。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求以及所述测量数据。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述指示信息还包括:所述测量数据的转发优先级。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述方法在所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息之后,还包括:
响应于所述上行发射功率不在所述预设范围内,停止向所述至少一转发节点发送所述转发请求。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述方法还包括:
确定与所述测量数据相关联的资源配置;
所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
根据所述资源配置,向所述至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述与所述测量数据相关联的资源配置包括:
向所述移动终端所属小区的基站发送资源配置请求;
接收与所述资源配置相关联的信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
至少使用专用短程通信技术DSRC向至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,其特征在于,所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
至少使用端到端通信技术向至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述至少一转发节点包括所述移动终端所属小区的基站。
结合第一方面或第一方面的上述任一种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述测量数据包括与所述移动终端的以下至少一项相关联的信息:运动速度、位置、运动方向、刹车。
第二方面,本申请实施例提供了一种移动终端信息发送装置,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定所述移动终端的上行发射功率;
一第一发送模块,用于响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求;
所述装置还包括:
一第二发送模块,用于响应于接收到对所述转发请求的响应,发送所述测量数据。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求以及所述测量数据;
所述第一发送模块还用于:
响应于所述上行发射功率不在所述预设范围内,停止向所述至少一转发节点发送所述转发请求。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述装置还包括:
一第二确定模块,用于确定与所述测量数据相关联的资源配置;
所述第一发送模块用于根据所述资源配置,向所述至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第二确定模块包括:
一发送单元,用于向所述移动终端所属小区的基站发送资源配置请求;
一接收单元,用于接收与所述资源配置相关联的信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第一发送模块用于至少使用专用短程通信技术DSRC向至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述第一发送模块用于至少使用LTE端到端通信技术向至少一转发节点发送所述指示信息。
结合第二方面或第二方面的上述任一种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述至少一转发节点包括所述移动终端所属小区的基站。
本申请实施例的方法及装置根据移动终端上行发射功率触发测量数据的转发,从而有助于减少不必要的转发造成的信令开销和延迟,提高转发效率。
附图说明
图1为与基站距离不同的用户设备可以发射的D2D信号的不同的覆盖范围的示意图;
图2为本申请实施例的移动终端信息发送方法的流程图;
图3(a)至图3(d)为本申请实施例移动终端信息发送装置的多种示例的结构示意图;
图4为本申请实施例的移动终端信息发送装置的又一种示例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本申请的具体实施方式作进一步详细说明。以下实施例用于说明本申请,但不用来限制本申请的范围。
本领域技术人员可以理解,本申请中的“第一”、“第二”等术语仅用于区别不同设备、模块或参数等,既不代表任何特定技术含义,也不表示它们之间的必然逻辑顺序
在本申请各实施例中,所述“移动终端”可为任意自身能够移动或在可移动平台(例如,交通工具)的带动下移动、且具有信号收发功能的用户设备,这样的设备可包括任意终端设备,例如,手机、穿戴式设备、PC、车辆、车载设备、以及任意其他便携式设备。
在采用D2D通信方式时,用户设备可使用蜂窝网络系统的上行频谱进行D2D信号的传输。因为蜂窝网远近效应的问题,要对用户设备进行上行功率控制,也即控制用户设备的最大上行发射功率。上行发射功率控制是非常重要的,它平衡了两方面的需求:一方面要为信息比特的发射提供足够多的能量,以保证服务质量(QoS);另一方面要尽可能减少对其他用户的干扰并且减少用户设备的电池消耗。上行功控会将距离基站比较近的用户设备的最大发射功率调低很多,从而避免干扰远处用户设备的信号。D2D的信号发射也是使用类似的原理。比如,目前相关3GPP标准TS36.213v12.5.0给出的D2D的发射功率控制的公式为:
PPSDCH=min{PCMAX,PSDCH,10log10(MPSDCH)+PO_PSDCH,1+αPSDCH,1·PL}[dBm]
其中最重要的部分就是路损估计PL。根据这个公式,图1简要示出了与基站距离不同的用户设备可以发射的D2D信号的不同的覆盖范围。如图1所示,用户设备UE1,UE2,UE3,UE4与基站BS的距离依次增大,其各自的最大上行发射功率依次增大,所发射的D2D信号的覆盖范围依次增大,UE1到UE4的D2D信号的覆盖范围近似为图1中示出为半径依次增大的圆形区域,换句话说,UE4发射的D2D信号能够被直接被UE1接收到,而UE1的D2D信号需要其他UE的转发才能被UE4接收到。在用D2D通信方式辅助DSRC通信方式扩大V2V信号的有效传输范围时,UE4的D2D信号实际上并不需要UE3,UE2的转发就能够被UE1接收到。本申请各实施例的技术方案即基于此来选择性地触发测量数据的转发,从而,在扩大移动终端的转发覆盖范围的基础上,减少不必要的转发。
图2是本申请实施例的移动终端信息发送方法的流程图,该方法可由任一移动终端执行。如图2所示,该方法包括:
S220.确定所述移动终端的上行发射功率。
在本实施例的方法中,所述移动终端的上行发射功率为该移动终端上行链路的最大D2D发射功率,根据移动终端的上行D2D发射功率,能够估计该移动终端的D2D信号的最大覆盖范围。
S240.响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
在本申请各实施例中,“测量数据”可包括与移动终端的运行状态以及设备状态相关联的任何信息,也即包括与移动终端的以下至少一项相关联的信息:运动速度、位置、运动方向、刹车,等等。在本实施例的方法中,根据移动终端对应的D2D信号的最大覆盖范围能够确定该移动终端在进行V2V通信时的有效传输范围,进而选择性地触发该移动终端的测量数据的转发。
其中,针对每个移动终端可设置不同的预设范围,且该预设范围可为由移动终端或由移动终端所属小区的基站至少根据测量数据的传输需求、传输信道的拥堵程度、移动终端的地理位置、或移动终端附近的其他移动终端的密集程度等等情况所确定。在由基站设定该预设范围的实现方式中,可通过基站向各移动终端发送的与无线资源控制RRC相关的信令发送该预设范围,也即,与RRC相关联的信令中可包括与该预设范围相关的字段/信息。例如,在图1所示的场景中,仅期望允许与基站的距离和不超过UE1的UE进入转发模式,则可设置该预设范围使得仅触发上行发射功率不超过UE1的上行发射功率的那些UE的测量数据被转发。
综上,本实施例的方法根据移动终端上行发射功率触发测量数据的转发,从而有助于减少不必要的转发造成的信令开销和延迟,提高转发效率。
所述指示信息可包括所述测量数据的转发请求,在一种可能的实现方式中,所述至少一转发节点可对收到的转发请求做出响应,所述移动终端可基于该响应发送测量数据。在这样的实现方式中,本实施例的方法还包括:
S260.响应于接收到对所述转发请求的响应,发送所述测量数据。
例如,向响应该转发请求确定能够/适合为所述移动终端转发所述测量数据的转发节点发送所述测量数据。
在另一种可能的实现方式中,所述指示信息中可包括所述测量数据的转发请求以及所述测量数据,接收到所述指示信息的所述至少一转发节点,可直接根据所述转发请求确定转发所述测量数据。
在又一种可能的实现方式中,所述移动终端和/或所述移动终端的测量数据还可能被赋予一定的转发优先级,以供转发节点根据不同的优先级转发来自多个移动终端的测量数据,从而有助于进一步提高转发效率。在这样的实现方式中,所述指示信息中还可包括所述测量数据的转发优先级。所述优先级可为所述移动设备所固有的,固定不变的;也可为至少根据测量数据所确定的,可根据测量数据的变化而发生改变。例如,根据所述移动终端的移动速度以及刹车情况,推断该移动终端正紧急刹车,可能处于事故场景中,因此,该移动终端可设置与该测量数据的较高的转发优先级。
需要说明的是,由于移动终端的上行发射功率可能发生变化,步骤S220可为实时、定时或不定时进行的。在这样的实现方式中,步骤S240之后还可包括:
S250.响应于所述上行发射功率不在所述预设范围内,停止向所述至少一转发节点发送所述转发请求。
在这样的情况下,所述移动终端仍然向外发送所述测量数据,但接收到所述测量数据的所述至少一转发节点将不再转发该测量数据。
再有,为了实现测量数据的有效转发,本申请实施例的方法还可包括:
S230.确定与所述测量数据相关联的资源配置。
所述资源配置可包括但不限于以下中的至少一种与所述测量数据转发相关的配置:所述移动终端发送测量数据和/或所述至少一转发节点转发所述测量数据所使用的ID、所述移动终端发送测量数据和/或所述至少一转发节点转发测量数据所使用的资源、测量数据的最大跳数,等等。步骤S230中可由所述移动终端本身通过本领域已成熟的任意合适的方式来确定所述资源配置。例如,根据竞争机制,抢占可用的资源,或确定之前已分配给该移动终端的专属资源。步骤S230中还可通过与所述移动终端所属小区的基站通信获取与所述资源配置关联的信息,确定所述基站重新分配给所述移动终端的专属资源。在步骤S240中,根据步骤S230所确定的资源配置发送所述指示信息,并在需要时,在所述指示信息中包含相应的配置设置。且在这样的实现方式中,步骤S230还包括:
S232.向所述移动终端所属小区的基站发送资源配置请求.
S234.接收发送的与所述资源配置相关联的信息,例如,接收来自所述移动终端所属小区的基站的与所述资源配置相关联的信息。
此外,所述移动终端可使用各种合适的通信方式向所述至少一转发节点发送所述测量数据,从而实现不同覆盖范围的转发。
在一种可能的实现方式中,步骤S240中可使用DSRC通信方式发送所述提示信息,在这样的实现方式中,所述至少一转发节点至少包括所述移动终端的相邻移动终端,还可包括所述移动设备DSRC信号传输距离内的固定设备(例如,智能交通灯);在另一种可能的实现方式中,步骤S240中可使用D2D通信技术向至少一转发节点发送所述指示信息,在这样的实现方式中,所述至少一转发节点仍至少包括所述移动终端的相邻移动终端,还可包括所述移动设备DSRC信号传输距离内的固定设备(例如,智能交通灯)。在又一种可能的实现方式中,所述至少一转发节点包括所述移动终端所属小区的基站,步骤S240中可至少向所述移动终端所属小区的基站发送所述提示信息,在这样的实现方式中,所述基站作为转发节点可根据测量数据的转发需求向本小区的中的移动终端发送所述提示信息,或向相邻小区的其它基站转发所述提示信息,并由相邻小区的其它基站向其所辖小区内的移动终端发送所述提示信息,从而进一步扩大移动终端测量数据的转发覆盖范围,或者,所述基站可向本小区的中的移动终端以及向相邻小区的其它基站转发所述提示信息。
综上所述,本实施例的方法有助于实现移动终端测量数据的更有效的转发。
本领域技术人员可以理解,在本申请具体实施方式的上述方法中,各步骤的序号大小并不意味着执行顺序的先后,各步骤的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请具体实施方式的实施过程构成任何限定。
此外,本申请实施例还提供了一种计算机可读介质,包括在被执行时进行以下操作的计算机可读指令:执行上述图2所示实施方式中的方法的各步骤的操作。
本申请实施例还提供了一种执行上述移动终端信息发送方法的装置,该装置可属于任一移动终端。除以下描述的各组成部分外,所述装置还包括可根据需要实现与装置外部任意设备通信的通信模块。如图3(a)所示,本申请实施例的移动终端信息发送装置300包括:
第一确定模块320,用于确定所述移动终端的上行发射功率。
在本实施例的方法中,所述移动终端的上行发射功率为该移动终端上行链路的最大D2D发射功率,根据移动终端的上行D2D发射功率,能够估计该移动终端的D2D信号的最大覆盖范围。
第一发送模块340,用于响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
在本申请各实施例中,“测量数据”可包括与移动终端的运行状态以及设备状态相关联的任何信息,也即包括与移动终端的以下至少一项相关联的信息:运动速度、位置、运动方向、刹车,等等。在本实施例的方法中,根据移动终端对应的D2D信号的最大覆盖范围能够确定该移动终端在进行V2V通信时的有效传输范围,进而选择性地触发该移动终端的测量数据的转发。
其中,针对每个移动终端可设置不同的预设范围,且该预设范围可为由移动终端或由移动终端所属小区的基站至少根据测量数据的传输需求、传输信道的拥堵程度、移动终端的地理位置、或移动终端附近的其他移动终端的密集程度等等情况所确定。在由基站设定该预设范围的实现方式中,可通过基站向各移动终端发送的与无线资源控制RRC相关的信令发送该预设范围,也即,与RRC相关联的信令中可包括与该预设范围相关的字段/信息。例如,在图1所示的场景中,仅期望允许与基站的距离和不超过UE1的UE进入转发模式,则可设置该预设范围使得仅触发上行发射功率不超过UE1的上行发射功率的那些UE的测量数据被转发。
综上,本实施例的装置根据移动终端上行发射功率触发测量数据的转发,从而有助于减少不必要的转发造成的信令开销和延迟,提高转发效率。
所述指示信息可包括所述测量数据的转发请求,在一种可能的实现方式中,所述至少一转发节点可对收到的转发请求做出响应,所述移动终端可基于该响应发送测量数据。在这样的实现方式中,如图3(b)所示,本实施例的装置300包括:
第二发送模块360,用于响应于接收到对所述转发请求的响应,发送所述测量数据。
例如,向响应该转发请求确定能够/适合为所述移动终端转发所述测量数据的转发节点发送所述测量数据。
在另一种可能的实现方式中,所述指示信息中可包括所述测量数据的转发请求以及所述测量数据,接收到所述指示信息的所述至少一转发节点,可直接根据所述转发请求确定转发所述测量数据。
在又一种可能的实现方式中,所述移动终端和/或所述移动终端的测量数据还可能被赋予一定的转发优先级,以供转发节点根据不同的优先级转发来自多个移动终端的测量数据,从而有助于进一步提高转发效率。在这样的实现方式中,所述指示信息中还可包括所述测量数据的转发优先级。所述优先级可为所述移动设备所固有的,固定不变的;也可为至少根据测量数据所确定的,可根据测量数据的变化而发生改变。例如,根据所述移动终端的移动速度以及刹车情况,推断该移动终端正紧急刹车,可能处于事故场景中,因此,该移动终端可设置与该测量数据的较高的转发优先级。
需要说明的是,由于移动终端的上行发射功率可能发生变化,第一确定模块320可为实时、定时或不定时执行其功能的。在这样的实现方式中,第一发送模块240还用于响应于所述上行发射功率不在所述预设范围内,停止向所述至少一转发节点发送所述转发请求。
在这样的情况下,所述移动终端仍然向外发送所述测量数据,但接收到所述测量数据的所述至少一转发节点将不再转发该测量数据。
再有,为了实现测量数据的有效转发,如图3(c)所示,本申请实施例的装置300还可包括:
第二确定模块330,用于确定与所述测量数据相关联的资源配置。
所述资源配置可包括但不限于以下中的至少一种与所述测量数据转发相关的配置:所述移动终端发送测量数据和/或所述至少一转发节点转发所述测量数据所使用的ID、所述移动终端发送测量数据和/或所述至少一转发节点转发测量数据所使用的资源、测量数据的最大跳数,等等。第二确定模块330可通过本领域已成熟的任意合适的方式来确定所述资源配置。例如,根据竞争机制,抢占可用的资源,或确定之前已分配给该移动终端的专属资源。第二确定模块330还可通过与所述移动终端所属小区的基站通信获取与所述资源配置关联的信息,确定所述基站重新分配给所述移动终端的专属资源。第一发送模块340根据第二确定模块330所确定的配置资源发送所述指示信息,并在需要时,在所述指示信息中包含相应的配置设置。且在这样的实现方式中,如图3(d)所示,第二确定模块330还包括:
发送单元332,用于向所述移动终端所属小区的基站发送资源配置请求。
接收单元334,用于接收与所述资源配置相关联的信息,例如,接收来自所述移动终端所属小区的基站的与所述资源配置相关联的信息。
此外,所述移动终端可使用各种合适的通信方式向所述至少一转发节点发送所述测量数据,从而实现不同覆盖范围的转发。
在一种可能的实现方式中,第一发送模块340可使用DSRC通信方式发送所述提示信息,在这样的实现方式中,所述至少一转发节点至少包括所述移动终端的相邻移动终端,还可包括所述移动设备DSRC信号传输距离内的固定设备(例如,智能交通灯);在另一种可能的实现方式中,第一发送模块340可使用D2D通信技术向至少一转发节点发送所述指示信息,在这样的实现方式中,所述至少一转发仍至少包括所述移动终端的相邻移动终端,还可包括所述移动设备DSRC信号传输距离内的固定设备(例如,智能交通灯)。在又一种可能的实现方式中,所述至少一转发节点包括所述移动终端所属小区的基站,第一发送模块340可至少向所述移动终端所属小区的基站发送所述提示信息,在这样的实现方式中,所述基站作为转发节点可根据测量数据的转发需求向本小区的中的移动终端发送所述提示信息,或向相邻小区的其它基站转发所述提示信息,并由相邻小区的其它基站向其所辖小区内的移动终端发送所述提示信息,从而进一步扩大移动终端测量数据的转发覆盖范围,或者,所述基站可向本小区的中的移动终端以及向相邻小区的其它基站转发所述提示信息。
综上所述,本实施例的装置有助于实现移动终端测量数据的更有效的转发。
下面通过具体实例来进一步说明本申请各实施例的方法及装置。
在图1所示场景中,UE1和UE2根据上行发射功率低于一阈值判断出自己的V2V信号的有效传输范围是非常受限的,从而通过在发送测量数据的同时发送转发请求来触发其他UE对UE1和UE2各自的测量数据的转发,从而扩大各自的V2V信号的覆盖范围。当UE1和UE2行驶一段距离以后,判断出自己的上行发射功率已经达到所述阈值以上,从而不再在其所发送的测量数据中包含转发请求。
图4为本申请实施例提供的一种移动终端信息发送装置400的结构示意图,本申请具体实施例并不对移动终端信息发送装置400的具体实现做限定。如图4所示,该移动终端信息发送装置400可以包括:
处理器(processor)410、通信接口(Communications Interface)420、存储器(memory)430、以及通信总线440。其中:
处理器410、通信接口420、以及存储器430通过通信总线440完成相互间的通信。
通信接口420,用于与比如客户端等的网元通信。
处理器410,用于执行程序432,具体可以实现上述图3(a)的装置实施例中移动终端信息发送装置的相关功能。
具体地,程序432可以包括程序代码,所述程序代码包括计算机操作指令。
处理器410可能是一个中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本申请实施例的一个或多个集成电路。程序432具体可以用于使得所述移动终端信息发送装置400执行以下步骤:
确定所述移动终端的上行发射功率;
响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
程序432中各步骤的具体实现可以参见上述实施例中的相应步骤和单元中对应的描述,在此不赘述。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程描述,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述装置实施例中的对应描述,在此不再赘述。
尽管此处所述的主题是在结合操作系统和应用程序在计算机系统上的执行而执行的一般上下文中提供的,但本领域技术人员可以认识到,还可结合其他类型的程序模块来执行其他实现。一般而言,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构和其他类型的结构。本领域技术人员可以理解,此处所述的本主题可以使用其他计算机系统配置来实践,包括手持式设备、多处理器系统、基于微处理器或可编程消费电子产品、小型计算机、大型计算机等,也可使用在其中任务由通过通信网络连接的远程处理设备执行的分布式计算环境中。在分布式计算环境中,程序模块可位于本地和远程存储器存储设备的两者中。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对原有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的计算机可读取存储介质包括以存储如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据等信息的任何方式或技术来实现的物理易失性和非易失性、可移动和不可因东介质。计算机可读取存储介质具体包括,但不限于,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存或其他固态存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)、HD-DVD、蓝光(Blue-Ray)或其他光存储设备、磁带、磁盘存储或其他磁性存储设备、或能用于存储所需信息且可以由计算机访问的任何其他介质。
以上实施方式仅用于说明本申请,而并非对本申请的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本申请的范畴,本申请的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (10)
1.一种移动终端信息发送方法,其特征在于,所述方法包括:
确定所述移动终端的上行发射功率,其中,所述上行发射功率为所述移动终端上行链路的最大D2D发射功率;
响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求;
所述方法还包括:
响应于接收到对所述转发请求的响应,发送所述测量数据。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息包括:所述测量数据的转发请求以及所述测量数据。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述指示信息还包括:所述测量数据的转发优先级。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法在所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息之后,还包括:
响应于所述上行发射功率不在所述预设范围内,停止向所述至少一转发节点发送所述转发请求。
6.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
确定与所述测量数据相关联的资源配置;
所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
根据所述资源配置,向所述至少一转发节点发送所述指示信息。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
至少使用专用短程通信技术DSRC向至少一转发节点发送所述指示信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息包括:
至少使用端到端通信技术向至少一转发节点发送所述指示信息。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述至少一转发节点包括所述移动终端所属小区的基站。
10.一种移动终端信息发送装置,其特征在于,所述装置包括:
一第一确定模块,用于确定所述移动终端的上行发射功率,其中,所述上行发射功率为所述移动终端上行链路的最大D2D发射功率;
一第一发送模块,用于响应于所述上行发射功率在一预设范围内,向至少一转发节点发送用于指示转发所述移动终端的测量数据的指示信息。
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